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“仰韶-Ⅰ”微波化学实验系统设计

第一章 前言第1-19页
 1.1 微波化学反应器的研究背景和意义第12页
 1.2 国内外微波化学反应器的研究进展第12-16页
 1.3 本论文拟解决的主要问题第16-17页
 1.4 本论文的研究内容第17-19页
第二章 FDTD方法介绍第19-24页
 2.1 Yee氏网格第19-20页
 2.2 Maxwell旋度方程的有限差分展开第20-21页
 2.3 数值稳定性分析第21-22页
 2.4 吸收边界条件第22页
 2.5 连接边界条件——激励源的引入第22-23页
 2.6 本章小结第23-24页
第三章 用FDTD方法提取波导中的S参数第24-30页
 3.1 S参数的提取方法第24-26页
  1. 坡印亭矢量方法第24-25页
  2. 驻波比方法第25页
  3. 传输线理论公式第25-26页
 3.2 计算结果与分析第26-29页
  1. 波导两端匹配第26-27页
  2. 波导终端短路第27-28页
  3. 波导中加不同的介质第28-29页
 3.3 本章小结第29-30页
第四章 “仰韶-Ⅰ”微波化学实验系统分析第30-49页
 4.1 微波化学反应器的类型和选择第30-31页
 4.2 微波化学反应器的设计考虑第31-32页
 4.3 微波化学反应器中的场分布模拟第32-34页
 4.4 漏能的计算第34-36页
  4.4.1 开孔尺寸及截止波导管长度的确定第34-35页
  4.4.2 漏能的计算第35-36页
 4.5 水加载反应器中的数值模拟第36-44页
 4.6 水的相对介电常数和S参数的关系第44-47页
  4.6.1 水溶液的介电常数和电导率第44-45页
  4.6.2 相对介电常数和S参数的关系第45-47页
 4.7 数值模拟结果与实验结果比较第47页
 4.8 本章小结第47-49页
第五章 结论与展望第49-52页
 5.1 本文总结第49-50页
 5.2 展望与设想第50-52页
攻读硕士学位期间的论文和获奖情况第52-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-56页

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